Российские технологии создания систем класса «Индустрия 4.0». Часть 1
Авторы: Евгенев Г.Б. | Опубликовано: 04.09.2018 |
Опубликовано в выпуске: #8(701)/2018 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Технология машиностроения | |
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровые производства, интеллектуальные системы, системы класса CAPP, системы CAM, системы MES |
В настоящее время в мире происходит четвертая промышленная революция, получившая название «Индустрия 4.0». Цель этой революции заключается в создании цифровых производств, призванных кардинально повысить эффективность и качество производства. Низкий уровень этих показателей является вызовом для нашего государства. Проведен системный анализ, и описаны отечественные системы, учитывающие российские стандарты и методы, используемые для построения цифровых производств в России. Рассмотрены облачные технологии, технологии интернета вещей, а также вертикальной и горизонтальной интеграции систем.
Литература
[1] The Future is Smart – Image Processing is an Important Component of Industry 4.0. URL: https://www.baslerweb.com/en/news-press/news/the-future-is-smart-image-processing-is-an-important-component-of-industry-40/9740/ (дата обращения 15 марта 2018).
[2] Industrial IoT platform Nerve. URL: https://www.tttech.com/products/industrial/industrial-iot/fog-computing-nerve/ (дата обращения 15 марта 2018).
[3] Industrie 4.0: The hour of implementation has arrived. URL: https://www.siemens.com/press/en/events/2017/processindustries-drives/2017-11-sps.php (дата обращения 15 марта 2017).
[4] Embracing Industry 4.0 and Rediscovering Growth. URL: https://www.bcg.com/capabilities/operations/embracing-industry-4.0-rediscovering-growth.aspx (дата обращения 03 января 2017).
[5] Industry 4.0: the fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0. URL: https://www.i-scoop.eu/industry-4-0 (дата обращения 28 декабря 2017).
[6] Цифровая Индустрия 4.0. URL: http://www.forbes.ru/brandvoice/sap/345779-chetyre-nol-v-nashu-polzu (дата обращения 29 декабря 2017).
[7] Евгенев Г.Б., Частухин М.В. Интеграция систем проектирования и программирования технологических процессов обработки. Инженерный вестник, 2015, № 10, с. 507–513. URL: http://engsi.ru/doc/816454.html (дата обращения 10 марта 2018).
[8] Частухин А.В., Романов Н.А. SprutCAM — расширение технических возможностей. РИТМ Машиностроения, 2016, № 3, с. 22–23.
[9] СПРУТ-Технология. URL: https://www.sprut.ru/ (дата обращения 15 января 2018).
[10] Центр СПРУТ. СПРУТ Технология. URL: https://www.csprut.ru (дата обращения 15 января 2018).
[11] Крюков С.С., Рубахина В.И. Уровни планирования производства. РИТМ Машиностроения, 2016, № 4, с. 63–64.
[12] Евгенев Г.Б. Интеллектуальные системы проектирования. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 420 с.
[13] Евгенев Г.Б. Синергетическая методология интеграции знаний. Информационные технологии, 2011, № 1, с. 15–23.
[14] Евгенев Г.Б., ред. Основы автоматизации технологических процессов и производств. Т. 1: Информационные модели. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 441 с.
[15] Евгенев Г.Б., ред. Основы автоматизации технологических процессов и производств. Т. 2: Методы проектирования и управления. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 479 с.
[16] Евгенев Г.Б., Кокорев А.А., Пиримяшкин М.В. Интеллектуальные системы полуавтоматического проектирования и быстрого прототипирования изделий машиностроения. Евразийский Союз Ученых, 2015, № 9(18), с. 19–25.